集热蓄热式太阳房对室内热环境作用机理的研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
符号说明 | 第7-11页 |
1 绪论 | 第11-19页 |
1.1 课题研究背景 | 第11-13页 |
1.2 太阳房基本原理与分类 | 第13-14页 |
1.2.1 主动式太阳房 | 第13页 |
1.2.2 被动式太阳房 | 第13-14页 |
1.3 国内外研究动态 | 第14-17页 |
1.3.1 集热蓄热墙(Trombe墙) | 第14-16页 |
1.3.2 太阳能相变集热蓄热墙 | 第16-17页 |
1.4 本文研究目的 | 第17-18页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第18-19页 |
2 太阳能集热蓄热墙系统的数学模型 | 第19-29页 |
2.1 太阳能集热蓄热墙系统工作原理 | 第19-20页 |
2.1.1 冬季工况 | 第19-20页 |
2.1.2 夏季工况 | 第20页 |
2.2 太阳辐射 | 第20-23页 |
2.2.1 入射到地面上的太阳辐射 | 第21-22页 |
2.2.2 入射到南墙上的太阳辐射 | 第22-23页 |
2.3 集热蓄热墙系统的热平衡分析 | 第23-25页 |
2.3.1 玻璃盖板热平衡方程 | 第23-24页 |
2.3.2 夹层空气热平衡方程 | 第24页 |
2.3.3 集热蓄热墙外表面热平衡方程 | 第24页 |
2.3.4 集热蓄热墙内表面热平衡方程 | 第24-25页 |
2.3.5 夹层空气质量流量 | 第25页 |
2.4 建筑室内热平衡分析 | 第25-26页 |
2.4.1 室内空气热平衡方程 | 第25页 |
2.4.2 围护结构内表面热平衡方程 | 第25-26页 |
2.5 夹层空气传热与流动过程的数学模型 | 第26-28页 |
2.5.1 连续性方程 | 第26页 |
2.5.2 动量方程 | 第26-27页 |
2.5.3 能量方程 | 第27页 |
2.5.4 RNG k-ε方程 | 第27-28页 |
2.6 本章小结 | 第28-29页 |
3 太阳能集热蓄热墙的数值模拟条件与模型验证 | 第29-36页 |
3.1 模拟用软件简介 | 第29页 |
3.2 太阳能集热蓄热墙物理模型 | 第29-32页 |
3.2.1 太阳辐射模型的选用 | 第29-30页 |
3.2.2 室外气象参数 | 第30-31页 |
3.2.3 墙体物理模型 | 第31-32页 |
3.2.4 材料热物性的设定 | 第32页 |
3.3 太阳能集热蓄热墙物理模型的边界条件 | 第32-33页 |
3.4 求解过程中控制参数的设定 | 第33页 |
3.5 模型验证 | 第33-34页 |
3.6 本章小结 | 第34-36页 |
4 太阳能集热蓄热墙的数值模拟与分析 | 第36-49页 |
4.1 温度场的分布特性 | 第36-37页 |
4.2 速度场的分布特性 | 第37-38页 |
4.3 上风口截面的空气温度分布特性 | 第38页 |
4.4 上风口截面的空气速度分布特性 | 第38-39页 |
4.5 集热蓄热墙传热性能的日变化 | 第39-45页 |
4.5.1 温度场分布的日变化 | 第39-41页 |
4.5.2 速度场分布的日变化 | 第41-44页 |
4.5.3 上风口出口空气平均温度的变化情况 | 第44-45页 |
4.5.4 上风口出口空气平均速度的变化情况 | 第45页 |
4.6 采暖房间的PMV | 第45-46页 |
4.7 采暖房间的PPD | 第46-48页 |
4.8 本章小结 | 第48-49页 |
5 太阳能集热蓄热墙式建筑人性化优化模式 | 第49-63页 |
5.1 可持续发展与以人为本的理念 | 第49-50页 |
5.2 太阳能储存技术 | 第50-51页 |
5.2.1 显热储存 | 第50页 |
5.2.2 潜热储存 | 第50-51页 |
5.3 相变材料 | 第51-53页 |
5.4 墙体厚度 | 第53-55页 |
5.5 上、下通风口中心距 | 第55-58页 |
5.6 通风口面积 | 第58-59页 |
5.7 空气夹层厚度 | 第59-62页 |
5.8 本章小结 | 第62-63页 |
6 结论 | 第63-65页 |
6.1 本文主要结论 | 第63-64页 |
6.2 待进一步研究的工作 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
致谢 | 第68-69页 |